RU2762541C1 - Высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий - Google Patents

Высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU2762541C1
RU2762541C1 RU2020138564A RU2020138564A RU2762541C1 RU 2762541 C1 RU2762541 C1 RU 2762541C1 RU 2020138564 A RU2020138564 A RU 2020138564A RU 2020138564 A RU2020138564 A RU 2020138564A RU 2762541 C1 RU2762541 C1 RU 2762541C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reinforcing element
hydroacoustic
coatings
strength reinforcing
design
Prior art date
Application number
RU2020138564A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Петрович Старостин
Александр Георгиевич Таубин
Юлия Викторовна Евстратова
Михаил Юрьевич Ильин
Андрей Владимирович Комендантов
Дмитрий Владимирович Кривошапкин
Константин Михайлович Рубин
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2020138564A priority Critical patent/RU2762541C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2762541C1 publication Critical patent/RU2762541C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/162Selection of materials
    • G10K11/168Plural layers of different materials, e.g. sandwiches

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)

Abstract

Использование: изобретение направлено на создание нового высокопрочного армирующего элемента для гидроакустических покрытий с использованием перспективной технологии 3Д-печати и генеративного (бионического) дизайна конструкции. Сущность: уникальностью данного изобретения является предлагаемая форма армирующего элемента с большой удельной площадью вырезов на поверхности, позволяющая повысить акустическую эффективность в ГАП, применяемых для снижения уровней шума объекта, находящегося в воде под воздействием гидростатического давления. Разработанный высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий за счет рациональной компоновки конструкции на базе бионического дизайна обеспечивает улучшенное распределение напряжений, то есть снижение их более чем в 1,5 раза на наиболее напряженных участках поверхности при одинаковых условиях нагрузки по сравнению с серийным армирующим элементом. Также за счет модернизации формы оснований и стержня достигается снижение массы армирующего элемента в 2 и более раз при одновременном увеличении удельной поверхности, обеспечивающей эластичное деформирование окружающего материала, что является одним из значимых параметров при изготовлении ГАП. Технический результат: создание высокопрочного армирующего элемента с большой удельной площадью вырезов на поверхности с использованием технологии 3Д-печати и бионического дизайна для повышения параметров акустической эффективности в широком диапазоне гидростатических давлений. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к области машиностроения и судостроения и может быть преимущественно использовано для обеспечения поглощающей эффективности средств гидроакустической защиты - гидроакустических покрытий (ГАП), в широком диапазоне гидростатических давлений.
В области гидроакустики известен ряд средств гидроакустических покрытий (ГАП), например, патент №2340012 «Гидроакустическое покрытие». В качестве основных армирующих элементов, обеспечивающих эффективность указанной конструкции, используются слои эластомерного материала с воздушными полостями, благодаря которым обеспечивается поглощение звуковой волны. Применение в гидроакустических покрытиях армирующих элементов связано с возможностью обеспечивать стабильность состояния воздушных полостей при воздействии внешних сил, направленных на их сжатие. Кроме того, данные элементы направлены на повышение эксплуатационных характеристик покрытий.
Наиболее близким по технической сущности аналогом предлагаемого изобретения является патент №2466467 «Гидроакустическое покрытие», представляющее собой герметичную пластину из резиноподобного материала, содержащего воздушные полости в форме конусов, поперечные сечения которых уменьшаются к наружной поверхности пластины. Герметичная пластина выполнена из двух полуперфорированных пластин, соединенных между собой через слой монолитной резины, причем нижняя полуперфорированная пластина содержит цилиндрические полости, армированные полимерными катушками, а в верхней полуперфорированной пластине воздушные полости имеют форму конусов.
Недостатками известных технических решений являются:
- типоразмеры: сечение элемента схоже с сечением двутавра, вследствие чего, армирующий элемент имеет большую площадь контакта верхней и нижней поверхности с эластомерным материалом в полости ГАП;
- ухудшение свойств ГАП по причине конфигурации армирующего элемента в виде стойки с развитыми полками;
- перерасход материала за счет повышенной массы недостаточно рационально спроектированного армирующего элемента;
- технология формирования армирующего элемента требует применения дорогостоящей оснастки;
- затраты значительного количества времени на изменение конструкции армирующего элемента при его производстве, связанные с необходимостью полной замены технологической формирующей оснастки;
- передача части звуковой энергии от источника шума и вибрации в окружающую среду, что обусловлено невысоким коэффициентом механических потерь используемого для его изготовления материала и конфигурацией армирующих элементов.
В общем случае, для изделий с воздушными полостями инженерной задачей является конструкционное обеспечение оптимальных деформаций эластомерного материала, соответственно, первоначальной ролью армирующего элемента в изделии является обеспечение устойчивого состояния полости при воздействии гидростатических давлений. Оптимальная акустическая эффективность в рабочем диапазоне частот под воздействием различных гидростатических давлений достигается, среди прочего, обеспечением состояния воздушных полостей близких к исходному (в случае без внешнего воздействия).
При прочих равных условиях расширение частотного диапазона акустической эффективности возможно за счет модернизации армирующего элемента.
В гидроакустике для расширения диапазона эффективности средств акустической защиты в низкочастотной области известно решение в виде специальной подкрепляющей арматуры из ребер в виде распорных элементов (патент №1098438, 1968 г. Великобритания).
Наиболее близким по технической сущности аналогом предполагаемого изобретения - его прототипом является существующий серийный армирующий элемент для гидроакустических покрытий (RU 2596834 С1, 10.09.2016 «Способ изготовления вибро-звукоизолирующего устройства и вибро-звукоизолирующее устройство, получаемое по этому способу, а также армирующий элемент, используемый в этом устройстве). Он относится к средствам защиты от воздействия шума, различных акустических колебаний или для их подавления, в частности к деталям вибро-звукоизолирующих устройств. Армирующий элемент изготавливается из двух параллельных дисков одинакового диаметра, соединенных в центре стержнем крестообразного сечения. Диаметр крестообразного сечения меньше диаметра диска.
Недостатками существующего серийного армирующего элемента являются: типоразмер, т.е. сечение элемента схоже с сечением двутавра, вследствие чего, армирующий элемент занимает значительное пространство в полости покрытия; не достижение высоких параметров акустической эффективности по причине размещения нерационально спроектированного армирующего элемента, т.е. большой площади контакта верхней и нижней поверхности с эластомерным материалом в полости ГАП; большая масса армирующего элемента. Существующий армирующий элемент выполняет только армирующие функции воздушной полости в изделии и не способствует достижению высоких параметров акустической эффективности.
Также недостатком существующего армирующего элемента является его неоптимальная конструкция. Под действием гидростатических давлений происходит деформация эластомерной среды, выполненной из резины или полиуретана, которая «затекает» в свободное пространство полости с армирующим элементом. Давление эластомерной среды (массива) по верхней поверхности армирующего элемента распределяется неравномерно. Оно в значительной степени локализуется по периметру верхнего диска, хотя определенное давление передается и в центральную зону верхней поверхности. При этом нагрузка нижней поверхности тоже происходит неравномерно. Эластичный массив создает на эту поверхность силовое воздействие. В центральном районе нижней поверхности это эквивалентно приложению некоторого давления, направленного вверх, а по периферии фактически происходит закрепление краев от каких-либо смещений.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является создание высокопрочного армирующего элемента с большой удельной площадью вырезов на поверхности с использованием технологии 3Д печати и бионического дизайна для повышения параметров акустической эффективности в широком диапазоне гидростатических давлений.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является уменьшение доли звуковой энергии, передаваемой по армирующему устройству от источника шума и вибрации в окружающую среду с одновременным уменьшением массы указанного устройства
Другим техническим результатом является повышенная прочность разрабатываемого армирующего элемента с одновременным уменьшением массы при сохранении высокой эффективности вибро-звукоизолирующих свойств изделия.
Технический результат обеспечивается тем, что высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий из композиционных материалов (фиг. 1), состоящий из двух параллельных пластин - верхней и нижней - различных диаметров, соединенных круглыми стержнями, имеет отличия: верхняя и нижняя пластины выполнены в виде колец с прямоугольными вырезами на верхней пластине и центрирующими выступами на нижней пластине, при этом стержни круглого сечения, в количестве не менее 3, расположены под углом 3-30° от верхней пластины к нижней пластине.
А также, в конструкции применены пластины и соединительные стержни, выполненные по технологии генеративного (бионического) дизайна.
Сущность изобретения поясняется чертежом. На фиг. 1. изображен высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий, где:
1 - верхняя пластина;
2 - стержни;
3 -центрирующий выступ;
4 - прямоугольный вырез;
5 - нижняя пластина.
Уникальностью предлагаемого высокопрочного армирующего элемента для гидроакустического покрытия является его форма с большой удельной площадью вырезов на поверхности, позволяющая повысить акустическую эффективность в поглощающих покрытиях, применяемых для снижения уровней шума объекта, находящегося в воде под воздействием гидростатического давления.
В таблице 1 приведены прочностные характеристики прототипа и предлагаемого высокопрочного армирующего элемента для гидроакустического покрытия.
Figure 00000001
Из таблицы 1 видно, что при аналогичных условиях проведения испытаний у предлагаемого высокопрочного армирующего элемента для гидроакустического покрытия удалось снизить максимально возникающий прогиб при давлении 10 МПа более чем в 2 раза, а напряжения на верхней поверхности высокопрочного армирующего элемента при расчетном давлении - более чем в 1,5 раза. Также за счет модернизации формы оснований и стержня достигается снижение массы высокопрочного армирующего элемента для гидроакустических покрытий в 2 и более раз при одновременном увеличении удельной площади вырезов, обеспечивающей эластичное деформирование окружающего материала, что является одним из значимых параметров при изготовлении поглощающих покрытий.
Изготовление высокопрочного армирующего элемента для гидроакустического покрытия из полимера с высоким коэффициентом механических потерь обеспечивает большее поглощение той доли звуковой энергии, которая передается по указанному устройству от источника шума в окружающую среду, что повышает эффективность гидроакустических покрытий (табл. 1). Показатели звукоизоляции и эффективности по отражению звука определены в условных единицах по специальной методике с использованием гидроакустической измерительной трубы. Анализ данных, приведенных в табл. 1 показывает, что предлагаемый высокопрочный армирующий элемент для гидроакустического покрытия обладает лучшими показателями вибро-звукоизоляции в структуре гидроакустического покрытия, по сравнению с прототипом.
Предлагаемый высокопрочный армирующий элемент для гидроакустического покрытия технически просто реализуем как с использованием перспективной технологии 3D печати, так и технологии литья из полимерных или композиционных материалов с конструкцией на основе технологии бионического дизайна.
Таким образом, за счет конструкционной формы с большей удельной площадью вырезов на поверхности предлагаемого высокопрочного армирующего элемента для гидроакустического покрытия достигается повышение параметров акустической эффективности ГАП в широком диапазоне гидростатических давлений, что выгодно отличает его от прототипа.

Claims (2)

1. Высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий из композиционных материалов, состоящий из двух параллельных верхней и нижней пластин различных диаметров, соединенных круглыми стержнями, отличающийся тем, что пластины выполнены в виде колец с прямоугольными вырезами на верхней пластине и центрирующими выступами на нижней пластине, стержни круглого сечения, в количестве не менее 3, расположены под углом 3-30° от верхней пластины к нижней пластине.
2. Высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий по п. 1, отличающийся тем, что в конструкции применены пластины и соединительные стержни, выполненные по технологии генеративного (бионического) дизайна.
RU2020138564A 2020-11-24 2020-11-24 Высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий RU2762541C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138564A RU2762541C1 (ru) 2020-11-24 2020-11-24 Высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138564A RU2762541C1 (ru) 2020-11-24 2020-11-24 Высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2762541C1 true RU2762541C1 (ru) 2021-12-21

Family

ID=80039237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020138564A RU2762541C1 (ru) 2020-11-24 2020-11-24 Высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2762541C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4164727A (en) * 1977-04-14 1979-08-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Underwater acoustic absorber
RU2138858C1 (ru) * 1998-08-17 1999-09-27 Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н.Крылова Подводный акустический экран
RU2290704C1 (ru) * 2005-05-05 2006-12-27 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт им. акад. А.Н. Крылова Устройство гидроакустической защиты
RU2466467C1 (ru) * 2011-05-10 2012-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н. Крылова" (ФГУП "ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова") Гидроакустическое покрытие
RU2572542C2 (ru) * 2014-06-11 2016-01-20 Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий" (ОАО НИАТ) Композиционный материал для вибрационной и акустической защиты и способ его изготовления
RU2675557C1 (ru) * 2017-11-13 2018-12-19 Акционерное общество "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" Резиновая смесь для изготовления шумопоглощающих покрытий
RU2685743C1 (ru) * 2018-04-16 2019-04-23 Геннадий Алексеевич Павлов Подкильный обтекатель антенны судовой гидроакустической станции

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4164727A (en) * 1977-04-14 1979-08-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Underwater acoustic absorber
RU2138858C1 (ru) * 1998-08-17 1999-09-27 Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н.Крылова Подводный акустический экран
RU2290704C1 (ru) * 2005-05-05 2006-12-27 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт им. акад. А.Н. Крылова Устройство гидроакустической защиты
RU2466467C1 (ru) * 2011-05-10 2012-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н. Крылова" (ФГУП "ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова") Гидроакустическое покрытие
RU2572542C2 (ru) * 2014-06-11 2016-01-20 Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий" (ОАО НИАТ) Композиционный материал для вибрационной и акустической защиты и способ его изготовления
RU2675557C1 (ru) * 2017-11-13 2018-12-19 Акционерное общество "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" Резиновая смесь для изготовления шумопоглощающих покрытий
RU2685743C1 (ru) * 2018-04-16 2019-04-23 Геннадий Алексеевич Павлов Подкильный обтекатель антенны судовой гидроакустической станции

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Зыонг Минь Хай, Математические модели и методы оптимизации систем гидроакустического экранирования для подводных транспортных средств, диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук ФГУП "Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования", Москва, 2016, всего 219 с. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Broadband underwater sound absorbing structure with gradient cavity shaped polyurethane composite array supported by carbon fiber honeycomb
CN105799231B (zh) 相向半球壳体柱胞结构的夹芯复合材料
US9352529B2 (en) Progressive stiffness structural-acoustic sandwich panel
CN110288969B (zh) 一种直柱型点阵增强空腔型水下吸声结构
US3262521A (en) Structural damping
Li et al. Bionic polycellular structures for axial compression
CN110211559A (zh) 一种金字塔型点阵散射体夹杂型水下吸声结构
RU2762541C1 (ru) Высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий
JPH01142424A (ja) 音波の非反響性コーティング
CN105774052B (zh) 多层叠加曲面体柱胞结构的夹芯复合材料
Van Engelen et al. Horizontal behaviour of stable unbonded fiber reinforced elastomeric isolators (SU-FREIs) with holes
US3682463A (en) Progressively-acting shock absorber element
JP2017141878A (ja) 振動減衰材、及び、それを用いた金属プラグ入り積層ゴム型免震支承
CN111186177A (zh) 一种蜂窝板结构
Mali et al. Determination of modal constant for fundamental frequency of perforated plate by Rayleigh’s method using experimental values of natural frequency
CN105350677A (zh) 一种组合式压缩性泡沫铝复合材料阻尼器
US3245177A (en) Slender structure
CN111851855A (zh) 一种复合建筑材料
Suvorov et al. Dynamic response of sandwich plates to medium-velocity impact
CN114294364B (zh) 一种三维圆顶型负刚度结构及其制备方法
RU2245583C1 (ru) Подводный акустический экран
Liang et al. A method for achieving perfect acoustic black hole structure by impedance mutation
CN114542635B (zh) 一种内扭转蜂窝结构材料及其制备方法
Dehaghani et al. Axisymmetric buckling analysis of porous truncated conical shell subjected to axial load
Ortega et al. Form finding of revolution shells by analysing mechanical behaviour by means of the finite element method